Спутник ДЗЗ
3.69K subscribers
2.78K photos
153 videos
210 files
2.55K links
Человеческим языком о дистанционном зондировании Земли.

Обратная связь: @sputnikDZZ_bot
加入频道
Влияние применения покровных культур на урожайность кукурузных полях в 2019 и 2020 годах в штатах Айова, Индиана, Миссури, Огайо, Иллинойс и Мичиган.
Спектральные каналы Landsat 8 и Sentinel-2

У Landsat 9 каналы такие же, как у Landsat 8.

Бросается в глаза сходство состава каналов Sentinel-2 и Landsat 8. Это потому, что разработчики S2 учились у “Ландсатов”. Новинкой S2 стала группа каналов Red Edge, добавленная в интересах диагностики состояния растений. А сегодня уже разработчики Landsat Next берут пример с S2.

#основы #sentinel2 #landsat
Где посмотреть спектральные сигнатуры

Spectral Characteristics Viewer показывает, как тот или иной тип земной поверхности (минералы, растительность, вода, почва) отображается в спектральных каналах конкретного спутника. В Bands представлены каналы Ландсатов, Sentinel-2 MSI, EO-1 ALI, Terra ASTER и Terra MODIS.

Богатейший источник спектров дает USGS Spectral Library Version 7. Из нее взяты и спектры для Spectral Viewer’а. В библиотеке есть ресемплированные спектры для сенсоров Landsat 8 OLI, Sentinel-2 MSI, WorldView3 и ASTER.

#основы
Spectral Characteristics Viewer: cпектры воды, почвы и травы в каналах Sentinel-2 MSI.

#основы
Вот как выглядит непрерывный спектр отражения морской воды и его “проекция” на каналы Sentinel-2 MSI.

#основы
Вдогонку к библиотеке спектральных сигнатур.

Чтобы понять, в чем ценность гиперспектральных данных, сравните спектры отражения, полученные гиперспектральными спутниками ASI PRISMA L2C и EO-1 HYPERION 1T со спектрами мультиспектральных спутников Sentinel-3 OLCI EFR, Sentinel-2 MSI, ASTER L1T и Landsat 8 OLI. Показаны только оптические каналы.

Источник: https://github.com/mobigroup/satellite-spectrogram

#основы #гиперспектр
Итоги запусков космических аппаратов ДЗЗ в 2022 году и перспективы 2023 год по версии компании РАКУРС.
https://gisgeo.org/rakurs-itogi-zapuskov-kosmicheskih-apparatov-dzz-v-2022-g-i-perspektivy-2023-g/
Большие спутниковые группировки и проблемы прогноза погоды

Прогнозы погоды опираются на данные пассивных радиометров (вроде AMSR-2), которые улавливают слабые сигналы для определения водяного пара, осадков и температуры атмосферы в различных спектральных диапазонах, в частности, в диапазоне от 86 до 92 гГц. И вот недавно SpaceX запросила у Федеральной комиссии по связи США лицензию на передачу сигналов от наземных станций на почти 30 000 спутников Starlink второго поколения в диапазоне от 81 до 86 гГц. Теперь метеорологи боятся, что сигналы наземных станций Starlink создадут помехи в соседних диапазонах и приведут к искажению данных, необходимых для прогноза погоды.

Метеорологи уже пытались защитить диапазон 81–86 гГц от нежелательных излучений на Всемирной конференции по радиосвязи в 2019 году, но делегаты Международного союза электросвязи отказались рассматривать этот вопрос. Так что у Федеральной комиссии нет особых оснований для отказа SpaceX.

Проблема в том, что нет правил, защищающих критические важные для прогнозирования погоды диапазоны, от излучения активных систем в соседних диапазонах. Например, диапазоны 24 ГГц и 50 ГГц имеют решающее значение для получения точных оценок концентрации водяного пара и температуры атмосферы. Существующие правила запрещают вещание в этих диапазонах, но не в соседних. Так, диапазон частот излучения от систем 5G между 24.25 ГГц и 27.5 ГГц может повлиять на диапазон 23.6–24.0 ГГц, в котором ведутся метеонаблюдения.

Новые международные правила вряд ли будут приняты раньше 2027 года. Остается надеяться, что прогнозы метеорологов относительно помех, создаваемых новыми спутниковыми группировками, не сбудутся.

#атмосфера
Очень красиво.